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公开(公告)号:CN110299701B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910610472.1
申请日:2019-07-08
Applicant: 国家电网公司华中分部 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开涉及一种适用于柔性直流接入后的交流线路纵差保护启动方法,应用于纵差保护装置,所述纵差保护装置两端分别连接在交流输电线路的柔性直流接入侧和交流电网侧,所述方法包括:求取柔性直流接入侧的零序电流突变量、相电压减量,交流电网侧的零序电流方向量;根据上述求取的零序电流突变量、相电压减量、零序电流方向量,结合预设判据,判断纵差保护装置是否执行保护启动动作。根据本发明公开实施例的方法能够有效克服因柔性直流接入导致的交流线路故障电流变化量不明显、变化量判据失效的问题,提高了柔性直流接入侧交流线路纵联差动保护启动的灵敏性。
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公开(公告)号:CN119518653A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411671705.6
申请日:2024-11-21
Applicant: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 基于虚拟阻抗调节的构网变流器限流控制方法及系统,系统发生故障时,故障暂态中,根据虚拟同步机的机端电压与并网点电压之间的电压差确定故障暂态虚拟电阻;故障稳态中,根据虚拟同步机的机端电压与并网点电压之间的电压差、构网变流器的电流超限阈值确定故障稳态虚拟电阻和故障稳态虚拟电感,并且以故障暂态虚拟电阻和故障稳态虚拟电阻中的大值为故障虚拟电阻、以故障稳态虚拟电感为故障虚拟电感;利用线路电流与故障虚拟电阻和故障虚拟电感确定故障电势差,电压指令与构网变流器的输出电压、故障电势差的差值经电压控制外环得到故障电流指令值。故障稳态时电流不越限,故障暂态时由于非周期分量和周期分量电流叠加造成的电流冲击不越限。
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公开(公告)号:CN117060508A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310881140.3
申请日:2023-07-18
Applicant: 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 , 国家电网有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 基于电网频率和潮流方向的源网荷储协同调频方法及系统,根据联络点处的频率变化率幅值与方向、频率偏差幅值与方向、潮流方向判断是否启动调频、有功功率目标需求量是否在有功功率调节范围内和调频控制类型;若频率偏差、频率变化率、潮流方向均一致,根据有功功率目标需求量,按照功率分配策略,确定电源系统区域、储能系统区域以及柔性负荷区域的紧急功率调节指令;否则,根据有功功率目标需求量,时序策略与功率分配策略结合,由储能系统区域先参与、电源系统区域后参与、柔性负荷区域不参与功率调节并且确定对应的常规功率调节指令。本发明解决通过源、网、荷、储协同控制,实现对电网频率的安全支撑,提高微电网运行稳定性。
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公开(公告)号:CN116742699A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310573674.X
申请日:2023-05-19
Applicant: 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 , 国家电网有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Inventor: 孙朝霞 , 张晓煜 , 胡实 , 何舟 , 向益锋 , 熊枫 , 邹明继 , 成坤 , 秦照涵 , 张焰明 , 肖代波 , 刘星宇 , 杨婧颖 , 杨曙光 , 郭厚霖 , 梁雅孜 , 时伯年 , 孙刚 , 黄永清 , 李玮
Abstract: 考虑电网频率特性的风光储场站集中调频控制方法及系统,当频率变化率越过频率变化率死区且频率偏差越过频率偏差死区时,将计算得到的一次调频功率指令分解为低频功率分量和高频功率分量;根据频率偏差方向和频率变化的趋势时,根据储能的SOC状态信息,确定风光储频率调节的四种场景;根据一次调频功率指令、储能可调功率以及风光可调功率,确定各种场景中的储能一次调频指令和风光一次调频指令。本发明在降功率调频时优先利用储能调节,升功率调节时根据系统频率变化趋势,结合风光储的响应速度,小扰动风光优先调节,大扰动储能进行短时快速的功率响应,风光进行长时间尺度的功率支撑。
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公开(公告)号:CN108957245B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201811123438.3
申请日:2018-09-26
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 一种基于全故障电流的柔性直流配电网单极故障辨识方法,是解决小电流接地方式下单极故障选线易受噪声干扰、故障辨识率低等局限性问题。本发明以拓扑结构更复杂的环形柔性直流配电网为研究对象,提出基于暂态和稳态直流电流的全故障信息的单极故障辨识方法。首先利用基于故障电流暂态方向差动保护原理识别金属性或低过渡电阻情况下的故障位置;进一步对于因系统运行方式改变或过渡电阻较大而导致故障无法准确识别的情况,利用基于小电阻投切的直流稳态电流差动保护原理判定故障位置。本发明综合利用了全故障电流信息,具有低过渡电阻短路时故障识别速度快、高过渡电阻时故障辨识率高的优点。
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公开(公告)号:CN110299701A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910610472.1
申请日:2019-07-08
Applicant: 国家电网公司华中分部 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开涉及一种适用于柔性直流接入后的交流线路纵差保护启动方法,应用于纵差保护装置,所述纵差保护装置两端分别连接在交流输电线路的柔性直流接入侧和交流电网侧,所述方法包括:求取柔性直流接入侧的零序电流突变量、相电压减量,交流电网侧的零序电流方向量;根据上述求取的零序电流突变量、相电压减量、零序电流方向量,结合预设判据,判断纵差保护装置是否执行保护启动动作。根据本发明公开实施例的方法能够有效克服因柔性直流接入导致的交流线路故障电流变化量不明显、变化量判据失效的问题,提高了柔性直流接入侧交流线路纵联差动保护启动的灵敏性。
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公开(公告)号:CN110190618A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910598509.3
申请日:2019-07-04
Applicant: 国家电网公司华中分部 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开涉及一种交流故障穿越工况下的柔性直流换流站模型等效方法,包括:根据柔性直流换流站在交流故障穿越工况下的控制策略、交流故障前的运行方式及交流系统的故障类型确定电流幅值和电流相位;根据所述电流幅值和电流相位,构建适用于交流故障穿越工况下的柔性直流换流站的等效模型。能够在平稳完成交流故障穿越的前提下,实现对柔性直流换流站的简化等效,进而根据构建的等效模型方便地校验柔性直流输电系统接入交流电网后交流侧故障保护原理及定值的适用性。
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公开(公告)号:CN108683195A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810700682.5
申请日:2018-06-29
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 北京四方继保自动化股份有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种温控负荷参与电力系统调频的方法,在温控负荷安装控制器,通过控制器检测系统频率fnow,当控制器检测到系统频率偏差量越限时,根据稳态频率预测值fpred的大小,采取不同的控制措施、改变负荷的功率需求,配合电网的有功功率调节。本发明既能在较大功率缺额时通过直接切除负荷快速实现功率平衡,又能在较小功率缺额时调整负荷设定温度,逐步恢复系统额定频率,不产生欠调和过调,控制可靠性高、效果好。
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公开(公告)号:CN106505592A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611194756.X
申请日:2016-12-22
Applicant: 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 一种抑制次同步振荡的柔性直流附加控制方法,包括以下步骤:(1)检测整流侧交流母线电压,提取次同步信息;(2)选取宽带通单通道直流附加阻尼控制器;(3)将控制器输出电流信号与柔性直流控制器中的内环d轴控制电流叠加,得到控制柔性直流输电换流阀的控制信号;(4)在直流外环电压控制器的直流电压反馈环节增加低频滤波器,滤掉直流电压中因次同步振荡引发的低频分量;(5)将柔直换流阀的控制信号经过调制环节生成触发脉冲,最终提供附加电磁转矩以抑制次同步振荡。该方法能够实现对所有次同步频段振荡频率的阻尼,且不受整流侧控制策略的限制,易于工程实现,可提高系统的次同步稳定性。
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公开(公告)号:CN105322536A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510697433.1
申请日:2015-10-23
Applicant: 深圳供电局有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
Abstract: 一种典型多端柔性直流配电系统的保护配置方法,将典型多端柔性直流配电系统划分交流系统保护区、主换流器保护区、直流线路保护区和接入换流器保护区;在保护区域划分的基础上,结合直流配电系统的运行要求及其故障电气特性等因素,为每一保护分区配置保护方案,该方案应包括几种不同的保护算法,以保护本区域设备的安全并同时可作为其它区域的后备保护。保护装置配置是简便可靠为原则,确定保护装置的安装位置和数量。本方法能够快速可靠的判断出直流配电系统中的故障位置并实现故障的切除与隔离,不仅能够保障多端柔性直流配电系统的稳定运行,而且对其保护系统的后续研究有一定的指导意义。
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